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公开(公告)号:CN120030865A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202411833581.7
申请日:2024-12-13
Applicant: 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F30/25 , G06F30/23 , G06F17/11 , G06F18/23213 , G06F18/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供污染物传输轨迹的聚类分析的水质污染物变化监测方法及系统,涉及水质污染物变化技术领域,本发明首先在水体入口至出口设置多个监测点并布置相关传感器,采集水质监测数据,水质监测数据包括水质参数、重金属浓度、温度和流速,并经过卡尔曼滤波去噪和归一化预处理操作。接着,采用改进的K均值聚类算法动态调整聚类数,基于代价函数和轮廓系数优化聚类结果,最后通过二维Navier‑Stokes方程模拟水流,使用粒子追踪法计算污染物迁移,获取各聚类的平均污染物浓度。通过与设定阈值的比较,识别出污染严重区域并进行预警,从而实现对水体污染的实时监测与管理。
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公开(公告)号:CN118954783A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411025852.6
申请日:2024-07-30
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/12 , B09B3/65 , C02F1/461 , C02F3/34 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种垃圾及其渗滤液的同步处理系统和处理方法,属于生活垃圾处理技术领域,包括厌氧发酵罐、厌氧消化池和微生物电解池,所述厌氧发酵罐和厌氧消化池的底端通过渗滤液输送管道与所述微生物电解池的内部相连通,所述微生物电解池内部对立安装有阳极和阴极,所述厌氧发酵罐、厌氧消化池和微生物电解池的顶端通过气体输送管道连接有气体能源利用系统,所述气体能源利用系统的输出端设置有电源箱,电源箱的两极与阳极和阴极电性连接;本发明不仅能够减小金属离子对厌氧微生物的抑制作用,还能够对挥发性脂肪酸进行高效分解,实现了垃圾渗滤液和生活垃圾的高效稳定处理,产生的沼气能够被综合利用,且设备的耐压要求低,成本低。
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公开(公告)号:CN118904285A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410973315.8
申请日:2024-07-19
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种棕腐酸改性活性炭及其制备方法和应用,属于水处理技术领域,包括以下步骤:步骤S1、将活性炭进行研磨后过40‑60目筛,然后用清水洗涤,干燥至恒重后,得到洁净活性炭;步骤S2、将洁净活性炭转入马弗炉中,在700‑800℃下进行煅烧2‑3h,冷却至室温后,用蒸馏水冲洗,然后在常温下干燥,得到预处理活性炭;步骤S3、将预处理活性炭加入棕腐酸溶液中,同时向棕腐酸溶液中通入氮气,在室温下超声振荡2h,然后静置24h,过滤后洗涤至中性,干燥后,得到棕腐酸改性活性炭;本发明的制备方法简单,易于实施,可广泛应用于工业化生产;通过吸附和化学反应分解,能够有效去除原水中的低浓度甲基硫菌灵。
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公开(公告)号:CN118812092A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411164947.6
申请日:2024-08-23
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC: C02F9/00 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F1/28 , C02F1/32 , C02F1/461
Abstract: 本发明涉及全氟辛酸饮用水处理技术领域,具体是一种含低浓度全氟辛酸饮用水源的处理方法,处理方法包括如下步骤:S1、将含有低浓度的全氟辛酸水源放入到容器中,向溶液加入活性炭基吸附材料,处理60‑80mi n;S2、在容器的两侧分别放置正电极棒和负电极棒,正电极棒和负电极棒均为石墨电极棒,对容器的全氟辛酸水源施加周期电流;S3、在通过活性炭基吸附材料处理的过程中,还通过紫外线光对全氟辛酸水源进行照射处理。本发明通过添加改性的活性碳基吸附材料,极大的提高了活性炭对饮用水中低浓度全氟辛酸的处理能力。
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公开(公告)号:CN118771548A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410912697.3
申请日:2024-07-09
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/461 , C02F101/14 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种饮用水源中全氟化合物的去除方法,属于生活饮用水处理技术领域,包括以下步骤:以饮用水源作为原水注入电解池中,然后加入支持电解质搅拌溶解,得到电解液;将改性钛板作为阳极,打磨抛光后的钛板作为阴极,分别与恒压直流电源的正极和负极电性连接,电极间距为1‑2cm,在电流密度为20‑100mA/cm2、转速为350‑400r/mi n搅拌下,对电解液进行电化学氧化处理3h,过滤后完成对饮用水源中全氟化合物的去除;本发明通过电化学氧化的方法,使饮用水源中的全氟化合物被阳极直接氧化或被阳极产生的活性自由基间接氧化而去除,该方法对饮用水源中的全氟化合物具有较高的去除率和去除效率。
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公开(公告)号:CN115779852A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211648616.0
申请日:2022-12-21
Applicant: 安徽建筑大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种用于去除废水中磷酸盐的蜂巢石/纳米水合氧化铁的复合材料及其制备方法,复合材料是将原蜂巢石经过一定浓度盐酸改性后,再浸泡在一定浓度的氯化铁溶液中,经过一定的处理过后,得到蜂巢石/纳米水合氧化铁复合材料,然后利用磷酸根在吸附剂表面的络合作用、静电吸附作等作用,达到吸附除磷的目的。与未经过改性的蜂巢石相比,经过处理后的蜂巢石对磷酸盐的吸附效果大幅度提高。本发明操作简单,吸附材料常见且低廉,应用于去除水中的磷酸盐,具有良好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN113277615A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110532312.7
申请日:2021-05-17
Applicant: 安徽建筑大学 , 南京四友环保科技有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及高浓度有机废水处理技术领域,提供了一种纳米氧化镁修饰的蜂巢石填料以及促进UASB反应器快速启动的方法。本发明将纳米氧化镁修饰在蜂巢石上,修饰后的蜂巢石具有更大的比表面积和更强的吸附性能,可以为微生物的附着生长提供表面,增强了微生物多样性,提高厌氧处理效率。将本发明的纳米氧化镁修饰的蜂巢石填料应用于UASB反应器中,可以大幅缩短UASB反应器的启动时间。采用本发明提供的方法可以将UASB反应器的启动时间缩短至24d,和传统方法相比启动时间缩短了40d。
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公开(公告)号:CN111250033A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010164148.4
申请日:2020-03-11
Applicant: 安徽建筑大学 , 南京四友环保科技有限公司
IPC: B01J20/04 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种金属氧化物多孔微纳分级结构修饰的蜂巢石及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。本发明提供的金属氧化物多孔微纳分级结构修饰的蜂巢石的制备方法包括如下步骤:将水溶性金属盐、氢氧根缓释剂、水和蜂巢石混合,得到原料混合液;将所述原料混合液在密闭条件下进行水热反应,然后将水热反应所得反应液进行固液分离,将所述固液分离所得固体进行干燥,得到前驱体;将所述前驱体进行退火处理,得到金属氧化物多孔微纳分级结构修饰的蜂巢石。本发明所提供的制备方法能够在蜂巢石上形成微纳分级结构的金属氧化物,且制备方法简单,易于实施,适合工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN110801804A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911250200.1
申请日:2019-12-09
Applicant: 安徽建筑大学 , 南京四友环保科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种微纳分级结构金属氧化物纳米吸附材料及其制备方法,属于吸附材料技术领域。本发明提供的微纳分级结构金属氧化物纳米吸附材料的制备方法,包括如下步骤:将金属盐和氢氧根缓释剂溶解于粘性溶剂中,得到原料混合液;所述氢氧根缓释剂为在液相反应过程中可释放氢氧根离子和碳酸根离子的化合物;将所述原料混合液进行液相反应,得到纳米吸附材料前驱体;将所述纳米吸附材料前驱体经退火处理,得到微纳分级结构金属氧化物纳米吸附材料。本发明所提供的制备方法在整个反应过程中无需表面活性剂,消除了表面活性剂对吸附材料的不利影响,且产物具有分散性好和尺寸均一的优势,具有优异的吸附性质,可用于水中污染物的高效去除。
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公开(公告)号:CN119064296A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411172700.9
申请日:2024-08-26
Applicant: 合肥供水集团有限公司 , 安徽建筑大学
Abstract: 本发明提供一种水体中内分泌干扰物风险的评价方法和装置,涉及内分泌干扰物技术领域,包括:采集参数、建立模型、分析参数、拟合生成内分泌干扰物检测评估系数、比对并判断检测结果是否准确,本发明首次对水蒸气浓度、激光散射、检测区域能见度、区域浓度、火焰温度、喷射速率这些会影响检测结果的精确性的数值进行分析,通过设置第一采集模块、第二采集模块、第三采集模块采集相关参数,并建立检测分析模型,通过第一分析模块、第二分析模块、第三分析模块对相关参数进行相关性分析,生成内分泌干扰物检测评估系数,通过与评估阈值进行比对,输出对应的检测准确等级,辅助工作人员判断检测结果是否可信。
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